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Plankonvexe Linse
Plankonvexe Linse
Optische sphärische Linse

Plankonvexe Linse

Eine Plankonvexlinse besteht aus einer ebenen und einer konvexen Oberfläche und ist eine Linse mit positiver Brennweite. Sie ist die einfachste und am häufigsten verwendete Linse in optischen Systemen; durch ihren simplen asymmetrischen Aufbau kann sie unter bestimmten Bedingungen die sphärische Aberration in optischen Systemen effektiv reduzieren.

Zeichnung


Spezifikation von Plankonvexe Linse
ArtikelParameter
MaterialOptisches Glas/ Quarzglas/ Saphir
Durchmesser2 mm bis 300 mm
Durchmessertoleranz±0,05 mm bis ±1 mm
Oberflächenqualität80/50, 60/40, 40/20, 20/10, 10/5
Oberflächengenauigkeitλ~λ/20
Zentrumsabweichung3 Bogenminuten ~ 30 Bogensekunden.
BeschichtungGemäß den Kundenanforderungen.
Typische Anwendungsgebiete
  • Laser und Strahlsteuerung
    Laser und Strahlsteuerung
    Laser-Kollimations- und Fokussiersysteme: Grundlegend für Anwendungen wie Laserbearbeitung, holografische Projektion und Interferometrie. Galilei-Strahlaufweiter: Wird mit Plankonkavlinsen kombiniert. Bildgebung, Strahlaufweitung oder Strahlverkleinerung: Dient zur Bildübertragung und zur Änderung des Strahlquerschnitts (Vergrößerung oder Verkleinerung) und findet breite Anwendung in verschiedenen optischen Präzisionsinstrumenten. Projektions- und Beleuchtungssysteme: Sammeln Licht von einer Lichtquelle und fokussieren oder projizieren es gleichmäßig auf einen Zielbereich, wodurch die Lichtausbeute und die Beleuchtungsgleichmäßigkeit verbessert werden. Galilei-Teleskop: Als Objektiv fokussiert es Licht von entfernten Objekten, um ein Zwischenbild zu erzeugen. Ein Kernbestandteil des ersten Linsenfernrohrs für astronomische Beobachtungen.
  • Bildgebende und optische Systeme
    Bildgebende und optische Systeme
    Infrarotoptik und Excimerlaser: Dank der extrem breiten Transmission und der hohen Laserzerstörschwelle von Calciumfluorid (CaF₂) im ultravioletten bis infraroten Bereich (180–8000 nm) findet es Anwendung in Hochleistungslasersystemen und der Infrarotbildgebung. Es eignet sich für Spitzenanwendungen mit speziellen Anforderungen an Wellenlänge und Leistung.
  • Klassische historische Anwendungen
    Klassische historische Anwendungen
  • Anwendungen für Spezialmaterialien
    Anwendungen für Spezialmaterialien
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